适于煤层气锆冻胶压裂液的PAM合成
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第一章 前言 | 第10-21页 |
·概述 | 第10-11页 |
·压裂液研究现状 | 第11-13页 |
·压裂液的概念 | 第11页 |
·压裂液的种类 | 第11-13页 |
·冻胶的研究现状 | 第13-15页 |
·冻胶的分类 | 第13-15页 |
·锆冻胶体系的研究现状 | 第15页 |
·聚丙烯酰胺的研究现状 | 第15-20页 |
·聚丙烯酰胺合成机理 | 第16-17页 |
·聚丙烯酰胺合成方法 | 第17-18页 |
·聚丙烯酰胺性能 | 第18-20页 |
·本文研究目的和研究内容 | 第20-21页 |
·研究目的 | 第20页 |
·研究内容 | 第20-21页 |
第二章 实验部分 | 第21-30页 |
·实验药品及仪器 | 第21-22页 |
·实验药品 | 第21页 |
·实验仪器 | 第21-22页 |
·聚丙烯酰胺的制备 | 第22-24页 |
·实验装置 | 第22页 |
·实验流程 | 第22-23页 |
·正交实验 | 第23-24页 |
·合成 PAM 的性能评价 | 第24-25页 |
·相对分子质量 | 第24页 |
·水解度的测定 | 第24-25页 |
·聚丙烯酰胺粘度 | 第25页 |
·聚丙烯酰胺结构性能 | 第25页 |
·锆交联冻胶的制备 | 第25页 |
·交联冻胶压裂液性能评价 | 第25-30页 |
·交联时间 | 第25-26页 |
·冻胶强度 | 第26-27页 |
·耐剪切性能及流变性 | 第27页 |
·滤失性 | 第27-28页 |
·携砂性能 | 第28页 |
·煤层伤害性 | 第28页 |
·破胶性能 | 第28-30页 |
第三章 聚丙烯酰胺的合成及性能评价 | 第30-50页 |
·引言 | 第30页 |
·热分解引发体系 | 第30-41页 |
·反应时间 | 第31-33页 |
·引发剂加入温度 | 第33-35页 |
·引发剂用量 | 第35-37页 |
·反应温度 | 第37-39页 |
·单体用量 | 第39-41页 |
·热分解引发体系的最优化处理 | 第41-48页 |
·正交试验优化 | 第41-42页 |
·最优化方案的确定 | 第42-48页 |
·氧化还原引发体系 | 第48-49页 |
·小结 | 第49-50页 |
第四章 锆冻胶交联的影响因素 | 第50-63页 |
·交联影响因素 | 第50-55页 |
·交联比 | 第50-51页 |
·PAM 相对分子质量 | 第51-52页 |
·PAM 基液浓度 | 第52-53页 |
·PAM 水解度 | 第53-54页 |
·PAM 种类和结构 | 第54-55页 |
·锆盐分析 | 第55-58页 |
·水解 | 第55-56页 |
·老化 | 第56-57页 |
·pH 滴定曲线 | 第57-58页 |
·交联机理 | 第58-61页 |
·交联冻胶微观结构 | 第61-62页 |
·小结 | 第62-63页 |
第五章 锆冻胶压裂液性能评价 | 第63-70页 |
·交联时间 | 第63页 |
·耐剪切性能 | 第63-64页 |
·滤失性能 | 第64页 |
·破胶性能 | 第64-67页 |
·破胶性能的影响因素 | 第65-67页 |
·压裂液的携砂性能 | 第67-68页 |
·残渣含量 | 第68页 |
·压裂液对煤心伤害性 | 第68页 |
·小结 | 第68-70页 |
结论 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第76页 |